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数字音效处理器项目报告教程
《数字信号处理B》课程项目
终期报告
题 目: 数字音效处理器
组 号: 14 号
任课教师:
组 长:
成 员:
成 员:
成 员:
成 员:
联系方式:
二0一五 年 10月 24日
目录
项目介绍
项目原理
项目完成过程
项目结果与分析
工作分配
参考文献
项目介绍
本次项目要求设计一个数字音效处理器,通过一系列相关算法以及借助相关工具(MATLAB),对声音信号进行处理,要求具备语音识别以及降除噪声的功能,另外我们又加入了语音均衡器,丰富了数字音效处理器的功能。最后加入GUI界面设计,方便了用户的使用。
项目原理
本部分主要分为三部分,分别是语音识别,噪声降除以及语音均衡器的相关原理。
语音识别:
1.1项目大体步骤
我们主要采用基于VQ的说话人识别,我们采用的识别结构框图如下,
提取特征函数
预处理
语音信号
VQ码本匹配计算
VQ码本训练
码本库
识别结果
1.2 语音信号的预处理
预处理包括:预加重,端点检测,分帧以及加窗。
预加重的目的是将更为有用的高频部分频谱进行提升,使信号的频谱变得平坦,保持在低频到高频的整个频带中,能用同样的信噪比求取频谱,以便于进行频谱分析或声道参数分析。
端点检测即是对输入语音信号的起始点与结束点的判定。
分帧:由于语音信号的准平稳特性,使得其只有在短时段上才可被视为一个平稳过程,所以需要把一定长度的语音分为很多帧来分析。
加窗:为了减少语音帧的截断效应,降低帧两端的坡度,使语音帧的两端不引起急剧变化而平滑过渡到零,需要将语音帧乘以一个窗函数。
1.3 MFCC特征函数的提取
Mel频率倒谱系数(MFCC)的分析与传统的线性倒谱系数(LPCC)不同,它的分析是着眼于人耳的听觉机理,因为人类在对1000Hz以下的声音频率范围的感知遵循近似的线性关系;对1000Hz以上的声音频率范围的感知不遵循线性关系,而是遵循在对数频率坐标上的近似线性关系,所以Mel?倒谱系数获得了较高的识别率和较好的鲁棒性。实现上,Mel倒谱系数是将语音频率划分成一系列三角形的滤波器序列,这组滤波器在频率的Mel坐标上是等待宽的。
MFCC参数的提取过程为:
1. 对输入的语音信号进行分帧、加窗,然后作离散傅立叶变换,获得频谱分布信息。
设语音信号的DFT为:
********************************(1)
2. 再求频谱幅度的平方,得到能量谱。
3. 将能量谱通过一组Mel尺度的三角形滤波器组。
我们定义一个有M个滤波器的滤波器组(滤波器的个数和临界带的个数相近),采用的滤波器为三角滤波器,中心频率为f(m),m=1,2,3,···,M,本系统取M=100。
4. 计算每个滤波器组输出的对数能量。
**************************(2)
其中为三角滤波器的频率响应。
5. 经过离散弦变换(DCT)得到MFCC系数。
**********************(3)
MFCC系数个数通常取20—30,常常不用0阶倒谱系数,因为它反映的是频谱能量,故在一般识别系统中,将称为能量系数,并不作为倒谱系数,本文选取20阶倒谱系数。
与线性预测倒谱分析相比,MFCC的优点是不依赖全极点语音信号产生模型的假定,因而在噪声环境下表现出更强的鲁棒性,在非特定人说话人识别方面有利于减小因说话人不同的差异可能带来的影响。
1.4矢量量化
矢量量化是将若干个幅度连续取值的时域采样信号分成一组,则构成矢量,然后用若干离散数字值,来表示各种矢量,其有效地利用了矢量中各分量的四种相关的性质,因此在量化过程中最大限度地消除数据之间的冗余,从而实现高效的熵压缩码。其基本原理为:
将一帧语音数据中提取的矢量特征在多维空间给予整体量化。首先把信号序列的每隔K个连续点分成一组,形成K维欧氏空间中的一个矢量,然后对此矢量进
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